《突破 | 山西大学激光光谱研究所在激光操控电子超快动力学领域取得重要进展》

  • 来源专题:光电情报网信息监测服务平台
  • 编译者: husisi
  • 发布时间:2024-02-02
  • 近期,激光光谱研究所杨勇刚教授带领的团队与柏林自由大学的合作者在激光操控分子中电子的超快动力学领域取得突破性进展。相关研究成果“From chiral laser pulses to femto- and attosecond electronic chirality flips in achiral molecules”于1月17日发表在Nature Communications。该论文以山西大学为第一单位,第一作者为激光光谱研究所研究生陈赟姣,激光光谱研究所特聘教授Jörn Manz、王慧慧老师和杨勇刚教授为通讯作者,柏林自由大学Dietrich Haase教授参与了该项研究工作。

    图一:激光诱导NaK中的电子态跃迁。通过两束具有相同或相反偏振的圆偏振激光脉冲将NaK 制备到三个电子本征态的叠加态

    图二:在定向 NaK分子的电子分布在不同手性之间的超快翻转。两束相同或相反的圆偏振激光脉冲引起电子密度在飞秒或阿秒时域中周期性的翻转

    分子的手性是生物学、化学和物理学中的一个重要课题,这个概念常用于静态状态的对映异构体。该团队将“手性”扩展到非静态状态的分子,发现了非手性分子在两束圆偏振激光脉冲激发下的电子密度具有手性行为,且在飞秒到阿秒的时间尺度发生手性翻转。

    团队以非手性NaK分子为例,研究分子中电子的超快动力学行为,通过设计的两束圆偏振激光(具有相同/相反偏振方向),将分子制备到三个电子态的叠加态上,这打破了电子分布的对称性,使电子密度具有手性。通过量子动力学数值模拟,发现了电子密度的超快手性翻转现象。这项工作指出通过两个具有相同或相反(++或+-)偏振的圆偏振激光脉冲,在非手性分子中可产生飞秒或阿秒时间尺度上的手性翻转,这将为下一代阿秒开关装置的发展提供重要的理论指导及实验设计方案。

    研究团队的理论研究为激光操控非手性分子中电子的超快手性翻转行为及其在分子量子态操控与应用等研究领域的发展奠定了基础。

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    • 编译者:husisi
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    • 日前,吉林大学电子科学与工程学院超快光电技术研究团队在集成光子芯片领域取得重要进展,该研究成果以“Non-Abelian braiding on photonic chips”为题在线发表于《自然•光子学》。 飞秒激光直写技术是一种将脉冲激光光束聚焦于材料表面或内部,通过激光焦点与材料的非线性相互作用,引起材料性质改变的微纳加工技术。得益于其独特的加工方式,飞秒激光直写技术可以实现任意三维形状结构的加工制备,这给片上三维光子集成提供了可能。然而,当前成熟的片上光子器件的设计原理大多是面向二维芯片,面向第三个空间维度的研究仍然十分缺乏。将片上光子集成推广到三维,除了可以在物理空间上为提高器件的集成度提供直接解决方案,更可以提供新的物理自由度用于设计新型片上光子操控手段。 图.光子芯片上多个光子态的非阿贝尔编织实验 针对飞秒激光直写三维光子芯片的巨大应用潜力,研究团队提出并在芯片上成功验证了一种新型三维光子集成与操控机制??非阿贝尔编织机制,用于实现片上光量子逻辑等应用。非阿贝尔编织的概念最早在凝聚态领域被提出,用于实现受拓扑保护的量子计算。非阿贝尔编织本质上是实现一个幺正矩阵变换,因此可以利用光学体系中的贝里几何相位矩阵来实现这一操作。 沿着这一思路,研究团队在光子芯片上成功实现了多达五个光子模式的非阿贝尔编织现象,通过激光实验和单光子实验分别验证了非阿贝尔编织的重要特性---编织结果依赖于编织顺序,并通过巧妙的干涉实验提取了非阿贝尔规范势引起的贝里相位矩阵。该编织机制具有非常好的可拓展性,通过拓展编织模式的个数和编织步骤可以构造丰富的贝里相位矩阵,面向片上光量子逻辑等应用。未来通过拓展非阿贝尔编织机制到其它光学系统中,利用贝里相位矩阵作为新的自由度,将为研究者们提供更多的手段来操控光子。
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    • 编译者:husisi
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